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Dieser Artikel erlautert Computertechnik zur ubertragenen Bedeutung in der Informationspsychologie siehe Kurzspeicherkapazitat Der Arbeitsspeicher oder Hauptspeicher englisch core main store main memory primary memory RAM Random Access Memory eines Computers ist die Bezeichnung fur den Speicher der die gerade auszufuhrenden Programme oder Programmteile und die dabei benotigten Daten enthalt Der Hauptspeicher ist eine Komponente der Zentraleinheit Da der Prozessor unmittelbar auf den Hauptspeicher zugreift beeinflussen dessen Leistungsfahigkeit und Grosse in wesentlichem Masse die Leistungsfahigkeit der gesamten Rechenanlage 1 DDR4 SDRAM Modul mit Heatspreader fur gewohnlich in Gaming oder Desktop PCs verbautArbeitsspeicher wird charakterisiert durch die Zugriffszeit bzw Zugriffsgeschwindigkeit und damit verbunden die Datenubertragungsrate sowie die Speicherkapazitat Die Zugriffsgeschwindigkeit beschreibt die Dauer bis angefragte Daten gelesen werden konnen Die Datenubertragungsrate gibt an welche Datenmenge pro Zeit gelesen werden kann Es konnen getrennte Angaben fur Schreib und Lesevorgang existieren Zur Benennung der Arbeitsspeichergrosse existieren zwei unterschiedliche Notationsformen die sich aus der verwendeten Zahlenbasis ergeben Entweder wird die Grosse zur Basis 10 angegeben als Dezimalprafix 1 kByte oder kB 103 Bytes 1000 Bytes SI Notation oder zur Basis 2 als Binarprafix 1 KiB 210 Bytes 1024 Bytes IEC Notation Aufgrund der binarbasierten Struktur und Adressierung von Arbeitsspeichern Byte adressiert bei 8 Bit Aufteilung wortadressiert bei 16 Bit Aufteilung doppelwortadressiert bei 32 Bit Aufteilung usw ist letztere Variante die ublichere Form die zudem ohne Bruche auskommt Soweit Arbeitsspeicher uber den Adressbus des Prozessors angesprochen wird oder direkt im Prozessor integriert ist spricht man von physischem Speicher Modernere Prozessoren und Betriebssysteme konnen durch virtuelle Speicherverwaltung mehr Arbeitsspeicher bereitstellen als physischer Speicher vorhanden ist indem sie Teile des Adressraums mit anderen Speichermedien hinterlegen etwa mit einer Auslagerungsdatei pagefile oder swap u a Dieser zusatzliche Speicher wird virtueller Speicher genannt Zur Beschleunigung des Speicherzugriffs physisch oder virtuell kommen heute zusatzliche Pufferspeicher zum Einsatz Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Geschichte 3 Physischer und virtueller Arbeitsspeicher 4 Cache 5 Leistung von Speichermodulen 5 1 Berechnung 5 2 Praxis 6 Anbindung des Arbeitsspeichers 7 Hersteller 8 Siehe auch 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseGrundlagen Bearbeiten nbsp Verschiedene Arten von Arbeitsspeicher v l n r SIMM 1992 SDRAM 1997 DDR SDRAM 2001 DDR2 SDRAM 2008Der Arbeitsspeicher des Computers ist ein durch Adressen in Tabellenform strukturierter Bereich der Binarworter fester Grosse aufnehmen kann Durch die binare Adressierung bedingt hat Arbeitsspeicher praktisch immer eine binare auf Potenzen von 2 basierende Grosse da andernfalls Bereiche ungenutzt blieben Der Arbeitsspeicher moderner Computer ist fluchtig d h dass alle Daten nach dem Abschalten der Energieversorgung verloren gehen der Hauptgrund dafur liegt in der Technologie der DRAMs Verfugbare Alternativen wie etwa MRAM sind allerdings fur die Verwendung als Arbeitsspeicher noch zu langsam Deshalb enthalten Computer auch Festspeicher in Form von Festplatten oder SSDs auf dem das Betriebssystem und die Anwendungsprogramme und Dateien beim Abschalten erhalten bleiben Die haufigste Bauform fur den Einsatz in Computern ist das Speichermodul Es ist zwischen verschiedenen RAM Typen zu unterscheiden Waren in den 1980ern noch ubliche Bauweisen Speicher in Form von ZIP SIPP oder DIP Modulen so wurden in den 1990ern vorwiegend SIMMs mit FPM oder EDO RAM genutzt Heute kommen in Computern in erster Linie DIMMs mit z B SD DDR SD DDR2 SD DDR3 SD oder DDR4 SDRAMs zum Einsatz Geschichte Bearbeiten nbsp Magnetkernspeicherelement um 1971 Kapazitat 16 KibibyteDie ersten Computer hatten keinen Arbeitsspeicher nur einige Register die mit der gleichen Technik wie das Rechenwerk aufgebaut waren also Rohren oder Relais Programme waren fest verdrahtet gesteckt oder auf anderen Medien wie zum Beispiel Lochstreifen oder Lochkarten gespeichert und wurden nach dem Lesen direkt ausgefuhrt In Rechenanlagen der 2 Generation dienten Trommelspeicher als Hauptspeicher Dworatschek 2 Zusatzlich wurde in der Anfangszeit auch mit eher exotischen Ansatzen experimentiert beispielsweise mit Laufzeitspeichern in Quecksilberbadern oder in Glasstabspiralen mit Ultraschallwellen beschickt Spater wurden Magnetkernspeicher eingefuhrt die die Information in kleinen Ferritkernen speicherten Diese waren in einer kreuzformigen Matrix aufgefadelt wobei sich je eine Adressleitung und eine Wortleitung in der Mitte eines Ferritkerns kreuzten Der Speicher war nicht fluchtig die Information ging jedoch beim Lesen verloren und wurde anschliessend von der Ansteuerungslogik sofort wieder zuruckgeschrieben Solange der Speicher nicht beschrieben oder gelesen wurden floss kein Strom Er ist um einige Grossenordnungen voluminoser und teurer herzustellen als moderne Halbleiterspeicher Typische Grossrechner waren Mitte der 1960er Jahre mit 32 bis 64 Kilobyte grossen Hauptspeichern ausgestattet zum Beispiel IBM 360 20 oder 360 30 Ende der 1970er Jahre zum Beispiel die Telefunken TR 440 mit 192 000 Worten a 52 Bit netto 48 Bit also mit uber 1 Megabyte Der Kernspeicher als Ganzes bot ausreichend Platz neben dem Betriebssystem das aktuell auszufuhrende Programm zunachst von einem externen Medium in den Arbeitsspeicher zu laden und alle Daten zu halten Programme und Daten liegen in diesem Modell aus Sicht des Prozessors im gleichen Speicher die heute am weitesten verbreitete Von Neumann Architektur wurde eingefuhrt nbsp Arbeitsspeicher in Form eines ICs auf einem SDRAM ModulMit Einfuhrung der Mikroelektronik wurde der Arbeitsspeicher zunehmend durch integrierte Schaltungen Chips ersetzt Jedes Bit wurde in einem bistabilen Schalter Flipflop gespeichert das mindestens zwei mit Ansteuerlogik aber bis zu sechs Transistoren benotigt und relativ viel Chipflache verbraucht Solche Speicher verbrauchen immer Strom Typische Grossen waren integrierte Schaltungen ICs mit 1 KiBit wobei jeweils acht ICs gemeinsam adressiert wurden Die Zugriffszeiten lagen bei einigen 100 Nanosekunden und waren schneller als die Prozessoren die um ein Megahertz getaktet waren Das ermoglichte zum einen die Einfuhrung von Prozessoren mit sehr wenigen Registern wie dem MOS Technology 6502 oder dem TMS9900 von Texas Instruments die ihre Berechnungen grosstenteils im Arbeitsspeicher durchfuhrten Zum anderen ermoglichte es den Bau von Heimcomputern deren Videologik einen Teil des Arbeitsspeichers als Bildschirmspeicher verwendete und parallel zum Prozessor darauf zugreifen konnte Ende der 1970er Jahre wurden dynamische Arbeitsspeicher entwickelt die die Information in einem Kondensator speichern und nur noch einen zusatzlichen Feldeffekttransistor pro Speicherbit benotigen Sie konnen sehr klein aufgebaut werden und benotigen sehr wenig Leistung Der Kondensator verliert die Information allerdings langsam die Information muss daher in Abstanden von einigen Millisekunden immer wieder neu geschrieben werden Das geschieht durch eine externe Logik die den Speicher periodisch ausliest und neu zuruckschreibt Refresh Durch die hohere Integration in den 1980er Jahren konnte diese Refreshlogik preiswert aufgebaut und in den Prozessor integriert werden Typische Grossen Mitte der 1980er waren 64 KBit pro IC wobei jeweils acht Chips gemeinsam adressiert wurden Die Zugriffszeiten der dynamischen RAMs lagen bei preiswertem Aufbau ebenfalls bei einigen 100 Nanosekunden und haben sich seitdem nur wenig verandert die Grossen sind jedoch auf einige GBit pro Chip gewachsen Die Prozessoren werden heute nicht mehr im Megahertz sondern im Gigahertz Bereich getaktet Daher werden um die durchschnittliche Zugriffszeit zu reduzieren Caches verwendet und sowohl die Taktrate als auch die Breite der Anbindung des Arbeitsspeichers an den Prozessor erhoht siehe Front Side Bus Im Juni 2012 wurde bekannt gegeben dass mit dem sogenannten Speicherwurfel englisch Hybrid Memory Cube und kurz HMC genannt eine neue kleinere und leistungsstarkere Bauform fur Arbeitsspeicher entwickelt werden soll bei der ein Stapel aus mehreren Dies genutzt werden soll Eigens dafur wurde das Hybrid Memory Cube Konsortium gegrundet dem unter anderem ARM Hewlett Packard und Hynix beigetreten sind 3 Physischer und virtueller Arbeitsspeicher BearbeitenUm den physischen Arbeitsspeicher zu erweitern konnen moderne Betriebssysteme zusatzlichen virtuellen Arbeitsspeicher auf Massenspeichern allozieren platzieren zuteilen 4 Diesen Speicher nennt man auch Swapspeicher Um diese Erweiterung transparent zu realisieren bedient sich das Betriebssystem eines virtuellen Speicherraumes in dem sowohl der physische als auch der virtuelle Speicher vorhanden sind Teile dieses virtuellen Speicherraumes eine oder mehrere Speicherseiten werden dabei entweder in das physisch vorhandene RAM oder in den Auslagerungsspeicher Swapspace abgebildet Die Nutzungsrate der einzelnen Seiten bestimmt welche Speicherseiten ausgelagert und nur auf Massenspeichern und welche im schnellen RAM existieren Diese Funktionen werden von heutigen CPUs unterstutzt wobei die Menge des unterstutzten Gesamtspeichers im Laufe der Entwicklung deutlich gestiegen ist nbsp Arbeitsspeicher fur Notebooks SO DIMM Oben SD RAM und unten DDR RAMDer Auslagerungsspeicher stellt eine sehr preiswerte aber mit extrem schlechter Leistung verbundene Erweiterung zum physischen Arbeitsspeicher dar Ein Missverhaltnis zwischen beiden Speicherarten ist an haufigem Swappen also dem Verschieben von Daten zwischen Massen und physischem Arbeitsspeicher zu erkennen Verglichen mit dem Arbeitsspeicher benotigt die Festplatte mit mehreren Millisekunden sehr lange um die Daten bereitzustellen Die Zugriffszeit auf den Arbeitsspeicher betragt nur wenige Nanosekunden was einem Millionstel der Festplatte entspricht Cache Bearbeiten Hauptartikel Cache Zugriffe auf den Arbeitsspeicher durch den Hauptprozessor werden zumeist uber ein oder mehrere Pufferspeicher oder Cache RAMs kurz Cache optimiert Im Cache halt und benutzt der Rechner die am haufigsten angesprochenen Speicherbereiche stellvertretend fur die originaren Hauptspeicherbereiche Der Cache ist im Verhaltnis zu anderen Speichern sehr schnell da er moglichst direkt am Prozessor angebunden ist bzw sich in modernen Prozessoren direkt auf dem Die befindet Allerdings ist er in der Regel nur wenige Megabyte gross Bei geringem Speicherbedarf konnen Programme oder Teile davon fast ausschliesslich im Cache laufen ohne dass der Hauptspeicher angesprochen werden muss Der Cache ist als Assoziativspeicher ausgefuhrt kann also entscheiden ob die Daten einer Adresse schon im Cache gespeichert sind oder noch vom Arbeitsspeicher geholt werden mussen Dann wird ein anderer Teil des Caches aufgegeben Der Cache wird dabei stets mit mehreren aufeinander folgenden Worten gefullt beispielsweise stets mit mindestens 256 Bit sogenannter Burst Modus da es sehr wahrscheinlich ist dass in Kurze auch Daten vor oder hinter den gerade benotigten gelesen werden sollen Leistung von Speichermodulen BearbeitenDie Leistung von Speichermodulen Takt und Schaltzeitverhalten englisch Timing misst sich vor allem in der absoluten Latenz Die theoretische Bandbreite ist ausschliesslich beim Burst Transfer relevant Ein weit verbreiteter Irrtum ist dass hohere numerische Timings eine schlechtere Leistung zur Folge hatten Das gilt jedoch nur bei gleichem Takt da sich die absolute Latenz aus den Faktoren effektiver Takt und Schaltzeitverhalten Timing ergibt Beispiele Bezeichnung CAS tRCD tRP tRASDDR400 CL2 2 2 5 10 ns 10 ns 10 ns 25 nsDDR500 CL3 3 2 8 12 ns 12 ns 8 ns 32 nsDDR2 667 CL5 5 5 15 15 ns 15 ns 15 ns 45 nsDDR2 800 CL4 4 4 12 10 ns 10 ns 10 ns 30 nsDDR2 800 CL5 5 5 15 12 5 ns 12 5 ns 12 5 ns 37 5 nsDDR2 1066 CL4 4 4 12 7 5 ns 7 5 ns 7 5 ns 22 5 nsDDR2 1066 CL5 5 5 15 9 38 ns 9 38 ns 9 38 ns 28 13 nsDDR3 1333 CL7 7 7 24 10 5 ns 10 5 ns 10 5 ns 36 nsDDR3 1333 CL8 8 8 12 ns 12 ns 12 nsDDR3 1600 CL7 7 7 8 75 ns 8 75 ns 8 75 nsDDR3 1600 CL9 9 9 11 25 ns 11 25 ns 11 25 nsBerechnung Bearbeiten Formel 2 T i m i n g Geschwindigkeit displaystyle frac 2 cdot mathrm Timing text Geschwindigkeit nbsp Beispiel DDR3 1333 CL8 8 82 8 1333 MHz 1 20 10 8 s 12 0 n s displaystyle frac 2 cdot 8 1333 text MHz 1 20 cdot 10 8 mathrm s 12 0 mathrm ns nbsp Daraus ergibt sich die Konsequenz dass DDR2 3 4 SDRAM obwohl sie hohere numerische Schaltzeiten Timings als DDR SDRAM aufweisen schneller sein konnen und eine hohere Bandbreite zur Verfugung stellen Einige Speicherhersteller halten die offiziellen Spezifikationen der JEDEC nicht ein und bieten Module mit hoheren Taktraten oder besserem Schaltzeitverhalten Timings an Wahrend DDR3 1600 CL9 9 9 einer offiziellen Spezifikation unterliegt handelt es sich bei DDR2 1066 CL4 4 4 12 um nicht standardkonforme Speichermodule Diese schnelleren Speicher werden oft als Speichermodule fur Ubertakter bezeichnet CAS column access strobe latency CL Gibt an wie viele Taktzyklen der Speicher benotigt um Daten bereitzustellen Niedrigere Werte bedeuten hohere Speicherleistung RAS to CAS Delay tRCD Dabei wird uber die Abtastsignale Spalten und Zeilen eine bestimmte Speicherzelle lokalisiert ihr Inhalt kann dann bearbeitet werden Auslesen Beschreiben Zwischen der Abfrage Zeile und der Abfrage Spalte befindet sich eine festgelegte Verzogerung Delay Niedrigere Werte bedeuten hohere Speicherleistung RAS row access strobe precharge delay tRP Bezeichnet die Zeit die der Speicher benotigt um den geforderten Spannungszustand zu liefern Erst nach Erreichen des gewunschten Ladezustandes kann das RAS Signal gesendet werden Niedrigere Werte bedeuten hohere Speicherleistung Row Active Time tRAS Erlaubte Neuzugriffe nach festgelegter Anzahl von Taktzyklen setzt sich rein rechnerisch aus CAS tRP Sicherheit zusammen Command Rate zu Deutsch Befehlsrate Ist die Latenzzeit welche bei der Auswahl der einzelnen Speicherchips benotigt wird genauer gesagt die Adress und Command Decode Latency Die Latenzzeit gibt an wie lange ein Speicherbank Adressierungssignal anliegt bevor die Ansteuerung der Zeilen und Spalten der Speichermatrix geschieht Typische Werte fur DDR und DDR2 Speichertypen sind 1 2T meistens wird 2T genutzt Praxis Bearbeiten In der Praxis konnten FSB1333 Prozessoren von Intel mit ihrem Front Side Bus maximal 10 GiB s an Daten empfangen Das wird im ublichen Dual Channel Betrieb mit zwei Speicher Riegeln bereits von DDR2 667 10 6 GiB s ausgereizt Aktuelle Prozessoren unterliegen dieser Beschrankung nicht mehr da hier der Speichercontroller nicht mehr in der Northbridge wie beim Sockel 775 und Vorgangern sondern direkt auf der CPU verbaut ist Neben Dual Channel spielt es auch eine Rolle ob der Speicher Dual Rank unterstutzt Dual Rank steht fur die beidseitige Bestuckung der Speicherriegel mit doppelt so vielen aber nur halb so grossen Speicherchips Insbesondere CPUs mit interner GPU wie die AMD Kaveri Architektur konnen von dieser Form der Speicherverschrankung profitieren 5 Anbindung des Arbeitsspeichers BearbeitenDie klassische Anbindung von physischem Speicher erfolgt uber einen bei Von Neumann Architektur oder mehrere bei der heute im PC Bereich nicht mehr verwendeten Harvard Architektur bzw Super Harvard Architektur Speicherbusse Speicherbusse ubertragen Steuerinformationen Adressinformationen und die eigentlichen Nutzdaten Eine von vielen Moglichkeiten ist es fur diese unterschiedlichen Informationen getrennte Leitungen zu nutzen und den Datenbus sowohl zum Lesen wie zum Schreiben von Nutzdaten zu verwenden Der Datenbus ubernimmt dann den eigentlichen Datentransfer Aktuelle PC Prozessoren benutzen zwischen zwei und vier 64 Bit Speicherbusse die aber seit etwa dem Jahr 2000 keine generischen Speicherbusse mehr sind sondern direkt die Protokolle der verwendeten Speicherchips sprechen Der Adressbus dient zur Auswahl der angeforderten Speicherzellen von seiner Busbreite in Bit ist die maximal ansprechbare Anzahl von Speicherworten abhangig An jeder Adresse sind bei heute ublichen Systemen meist 64 Bit abgelegt siehe 64 Bit Architektur fruher wurden auch 32 Bit Intel 80386 16 Bit Intel 8086 und 8 Bit Intel 8080 verwendet Viele aber nicht alle Prozessoren unterstutzen feiner granulare Zugriffe meist auf Byteebene durch ihre Art der Interpretation von Adressen Endianness Bitabstand von Adressen misalignte Zugriffe auf Software Ebene wie auch durch das Hardware Interface Byte Enable Signale Nummer der niederwertigsten Adressleitung Beispiel Intel 80486 Adressbus A31 bis A2 Datenbus D31 bis D0 Byte Enable BE3 bis BE0 Endianness Little Endian Unterstutzung von misalignten Zugriffen ja ansprechbarer Speicher 4 Gi 8 Bit als 1 Gi 32 BitEiner der wesentlichen Unterschiede der beiden bei PCs aktuellen Prozessorgenerationen 32 Bit und 64 Bit ist also der bereits angesprochene maximal ansteuerbare Arbeitsspeicher der jedoch zum Teil mit Hilfe von Physical Address Extension noch etwas uber das ubliche Mass hinaus erweitert werden kann Allerdings ist mit der Anzahl der Bits einer Prozessorgeneration im Allgemeinen die Breite des Datenbusses gemeint die nicht notwendigerweise mit der Breite des Adressbusses ubereinstimmt Allein die Breite des Adressbusses bestimmt jedoch die Grosse des Adressraums Aus diesem Grund konnte beispielsweise der 16 Bit Prozessor 8086 nicht nur 64 KiB theoretischer 16 Bit Adressbus sondern 1 MiB tatsachlicher 20 Bit Adressbus adressieren Der Bus moderner Computer vom Cache zum Arbeitsspeicher wird schnell ausgefuhrt also mit hoher Taktrate und Datenubertragung bei steigender und fallender Taktflanke DDR Double Data Rate Er ist synchron und mit grosser Wortbreite zum Beispiel 64 Bit pro Adresse Werden mehrere Speichersteckplatze auf der Hauptplatine eines PCs eingesetzt so werden aufeinander folgende Adressen in verschiedenen Steckplatzen gespeichert Das ermoglicht uberlappenden Zugriff Interleaved bei Burst Zugriffen Innerhalb der Speicherchips werden ganze Adresszeilen in Schieberegistern gespeichert Ein 1 MiBit Chip kann zum Beispiel 1024 Zeilen mit 1024 Bit haben Beim ersten Zugriff wird ein schnelles internes 1024 Bit Register mit den Daten einer Zeile gefullt Bei Burst Zugriffen sind die Daten der folgenden Adressen dann bereits im Schieberegister und konnen mit sehr geringer Zugriffszeit von diesem gelesen werden Sinnvollerweise ubertragt man daher nicht nur das angeforderte Bit zum Prozessor sondern gleich eine sogenannte Cache Line die heute 512 Bit betragt vgl Prozessor Cache Hersteller BearbeitenDie grossten Speicherchiphersteller sind Nanya Technology Hynix Semiconductor Micron Technology Promos Samsung Toshiba Winbond Etron Fujitsu Siemens ComputersDiese Hersteller teilen sich 97 Prozent Marktanteil Anbieter von Speichermodulen wie Corsair Kingston Technology MDT OCZ A Data usw sogenannte Third Party Hersteller kaufen Chips bei den genannten Herstellern und loten diese auf ihre Platinen wofur sie ein eigenes Layout entwerfen Ausserdem programmieren sie die SPD Timings gemass ihren eigenen Spezifikationen die durchaus scharfer eingestellt sein konnen als die der Originalhersteller nbsp DDR2 Speicher mit identischer Spezifikation und Verkaufsbezeichnung jedoch unterschiedlicher BestuckungFur Dual Channel oder Triple Channel Betrieb sollten nach Moglichkeit annahernd baugleiche Module verwendet werden damit die Firmware bei PCs das BIOS oder UEFI den Parallel Betrieb nicht aufgrund von unvorhersehbaren Inkompatibilitaten verweigert oder das System dadurch instabil lauft 6 Es ist gangige Praxis dass ein Hersteller beim selben Produkt im Laufe der Produktion andere Chips auf seine Module lotet bzw umgekehrt unterschiedliche Hersteller die gleichen Chips verwenden Da diese Informationen jedoch in so gut wie allen Fallen nicht zuganglich sind ist man beim Kauf von Speicher Kits auf der sicheren Seite obwohl der Dual Triple Channel Modus normalerweise auch mit unterschiedlichen Modulen funktioniert Als Mittler zwischen den grossen Speicherchip und Modulherstellern einerseits und dem Handel und den Verbrauchern andererseits haben sich in Deutschland Anbieter wie z B CompuStocx CompuRAM MemoryXXL und Kingston etabliert die fur die gangigsten Systeme spezifizierte Speichermodule anbieten Das ist deshalb notwendig weil einige Systeme durch kunstliche Beschrankungen durch den Hersteller nur mit Speicher arbeiten der proprietare Spezifikationen erfullt Siehe auch BearbeitenHalbleiterspeicher Speicherausrichtung Bereitschaftsbetrieb Ruhezustand fur energiesparende Techniken um mit dem Arbeitsspeicher umzugehen Speicherschutz Speichermedium SpeichernWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Computerspeicher allgemein zu Arbeitsspeichervarianten Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Commons RAM Module spezieller Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Arbeitsspeicher Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Mehr RAM kann Wunder wirken In Heise Video 3 Mai 2014 abgerufen am 17 Mai 2014 Einzelnachweise Bearbeiten Duden Informatik ein Sachlexikon fur Studium und Praxis ISBN 3 411 05232 5 S 296 Sebastian Dworatschek Grundlagen der Datenverarbeitung S 263 Hybrid Memory Cube ARM HP und Hynix unterstutzen den Speicherwurfel In Golem de 28 Juni 2012 abgerufen am 29 Juni 2012 Cornelia Mohring Virtueller Arbeitsspeicher was ist das und wie nutzt man ihn In heise online 3 Februar 2021 abgerufen am 6 September 2023 http www computerbase de 2014 01 amd kaveri arbeitsspeicher Antonio Funes Ratgeber RAM Das sollten Sie vorm Arbeitsspeicher Kauf wissen In PC Games 28 November 2010 abgerufen am 1 Januar 2015 Beim RAM Kauf sollten Sie also zu je zwei oder vier moglichst identischen Riegeln greifen die Riegel mussen zwar nicht identisch sein jedoch senkt es die Gefahr einer Inkompatibilitat Normdaten Sachbegriff GND 4159219 0 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Arbeitsspeicher amp oldid 237085771